摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-10页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
·问题的提出与研究意义 | 第10-12页 |
·问题的提出 | 第10页 |
·研究意义 | 第10-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-14页 |
·血沉检测方法介绍 | 第12页 |
·血沉仪的研究现状 | 第12-13页 |
·国内外研究现状的分析与总结 | 第13-14页 |
·课题的研究目的和内容 | 第14-15页 |
2 系统的总体设计 | 第15-25页 |
·仪器的检测原理 | 第15-17页 |
·血沉检测方法的选取 | 第15页 |
·血沉液位检测方法 | 第15-16页 |
·获取液位高度的方法 | 第16-17页 |
·设计策略与技术路线 | 第17-18页 |
·设计策略 | 第17页 |
·技术路线 | 第17-18页 |
·系统构成 | 第18页 |
·主机控制模块的总体设计 | 第18-22页 |
·主机控制模块的系统组成 | 第18-19页 |
·主机核心控制部件构成 | 第19-20页 |
·C8051F020 的资源分配 | 第20-22页 |
·从机控制模块的总体设计 | 第22-25页 |
·从机控制模块的系统组成 | 第22-24页 |
·AT89C51 的资源分配 | 第24-25页 |
3 血沉检测的主要功能模块设计 | 第25-40页 |
·血沉液位检测电路的设计 | 第25-28页 |
·40 通道血沉并行检测的实现方法 | 第25-26页 |
·液位检测电路的硬件组成 | 第26-28页 |
·直流电机驱动电路的设计 | 第28-34页 |
·方案选择 | 第28-29页 |
·直流电机驱动电路设计 | 第29-34页 |
·时钟芯片控制模块 | 第34-40页 |
·实时时钟/日历芯片PCF8563 | 第34-36页 |
·SMBus 总线 | 第36-39页 |
·时钟芯片PCF8563 接口电路 | 第39-40页 |
4 人机接口与辅助接口设计 | 第40-47页 |
·按键输入模块 | 第40页 |
·串口接口模块 | 第40-45页 |
·C8051F020 的UART 串行通信 | 第40-44页 |
·串口模块电路 | 第44-45页 |
·打印机接口模块 | 第45-47页 |
·炜煌热敏微型打印机概述 | 第45-46页 |
·微型打印机的接口电路 | 第46-47页 |
5 恒温模块设计 | 第47-53页 |
·温度测量部分的设计 | 第47-49页 |
·数字温度传感器DS18820 | 第47-48页 |
·温度测量电路的设计 | 第48-49页 |
·温度控制部分的设计 | 第49-51页 |
·半导体致冷器 | 第49页 |
·半导体致冷片驱动电路 | 第49-51页 |
·人机交互部分的设计 | 第51-53页 |
·按键输入接口 | 第51-52页 |
·LED 显示接口 | 第52-53页 |
6 系统软件设计 | 第53-70页 |
·SILICON C8051F 单片机开发工具简介 | 第53-54页 |
·开发工具概述 | 第53页 |
·开发工具主要技术指标 | 第53页 |
·开发工具与PC 机硬件连接 | 第53-54页 |
·Silicon IDE 集成开发环境软件简介 | 第54页 |
·主程序的设计 | 第54-57页 |
·需求分析 | 第54-55页 |
·主程序的设计 | 第55-57页 |
·血沉自动检测子程序的设计 | 第57-59页 |
·直流电机控制程序设计 | 第59-61页 |
·C8051F020 的PCA 模块 | 第59-60页 |
·直流电机PWM 控制软件设计 | 第60-61页 |
·SMBUS 中断服务程序设计 | 第61-63页 |
·恒温系统软件设计 | 第63-70页 |
·D518820 读写子程序 | 第63-64页 |
·PID 控制及算法子程序 | 第64-67页 |
·中断服务程序设计 | 第67-70页 |
7 系统测试与结果 | 第70-77页 |
·主机测试 | 第70-75页 |
·血沉液位检测模块的功能测试 | 第70页 |
·直流电机驱动模块的测试 | 第70-72页 |
·时钟芯片控制模块测试 | 第72-75页 |
·从机测试 | 第75-77页 |
·温度采集模块检测 | 第75页 |
·按键/显示模块测试 | 第75-77页 |
8 结论与展望 | 第77-79页 |
·本文总结 | 第77页 |
·后续工作 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
附录 | 第82页 |